Тарату желісінің пландоқтануы ең басты түрде тарату трансформаторларының жайгашуы мен өлшемдерімен анықталады. Бұл трансформаторлардың орны орта басым (ОБ) және төмен басым (ТБ) фидерлердің ұзындығы мен жолын прямодан анықтайды. Сондықтан, трансформаторлардың орны мен рейтингі, ОБ және ТБ фидерлердің ұзындығы мен өлшемі координаттауланып анықталуы керек.

Бұл мақсатқа жету үшін оптимизация процессі маңызды. Ол трансформаторлар мен фидерлерге салынатын инвестициялық заттарды, жеңілдету мүмкіндіктерін және жүйенің ынтымактығын максималдауға бағытталған. Денсаулық және фидер ағымы сияқты шектеулер стандартты аралықтарда қалуы керек.
Төмен басым (ТБ) желісінің пландоқтануында негізгі міндет - тарату трансформаторлары мен ТБ фидерлердің орны мен рейтингін анықтау. Бұл элементтерге инвестицияларды және сызықтың жойылуын азайту мақсатында іске асырылады.
Орта басым (ОБ) желісінің пландоқтануында тарату подстанциялары мен ОБ фидерлердің орны мен өлшемдеріне назар аударылады. Мақсат - инвестициялық заттарды, сызықтың жойылуын және SAIDI (Жүйенің ортақ ауытқу уақыты индексі) және SAIFI (Жүйенің ортақ ауытқу кезегі индексі) сияқты ынтымактық құралдарын минималдау.

Пландоқтану процесінде бірнеше шектеулер қанағаттану керек.
Автобус басымы, негізгі шектеу ретінде, стандартты аралықта қалуы керек. Реальдық фидер ағымы фидердің рейтингінен төмен болуы керек. Басым профилін жақсарту, сызықтың жойылуын азайту және жүйенің ынтымактығын жақсарту - тарату желісінің пландоқтануында, әсіресе жарты-қала және ауыл шаруашылығында негізгі қорытындылар.
Конденсаторларды орналастыру - басым деңгейін жақсарту және сызықтың жойылуын азайту үшін басқа әдіс. Вольт регуляторлары (VR) да бұл есептерді шешуге қолданылатын кең тараған элементтер.

Ынтымактық - тарату желісінің пландоқтануында маңызды есеп. Узун ұзындықтың распределация сызықтары сызықтың жоғалуының ықтималдығын арттырады, сондықтан жүйенің ынтымактығын азайтады. Кросс-қосу (CC) орналастыру - бұл есепті шешу үшін эффективті әдіс.
Дистрибутивті генераторлар (DG) активті және реактивті энергиян енгізу арқылы ынтымактық индексін төмендету және басым профильді жақсартуға көмектеседі. Бірақ, олардың жоғары инвестициялық заттары электр техника ғалымдарын қалыптастыруға тырысқыштыратады.
Аллоциация және өлшемдердің дискретті және сызықты емес табиғатына байланысты, нәтижелі функция бірнеше локалды минимумдары болады. Бұл нақты оптимизация әдісін таңдау үшін маңызды.
Оптимизация әдістері екі тобына бөлінеді:
Аналитикалық әдістер есептеу жөнділікті, бірақ локалды минимумдарды басқару үшін қиын. Локалды минимумдар есебін шешу үшін хевристик әдістер кең тараған қолданылады.
Бұл зерттеуде, Matlab-да аналитикалық және хевристик әдістер енгізілетін. Аналитикалық пішін ретінде дискретті сызықты емес программалау (DNLP), ал хевристик пішін ретінде дискретті частица роялды оптимизациялау (DPSO) қолданылады.
Жүк өсуі мен пик жүк деңгейлерін ескеру - пландоқтану процесінде ескерілетін басқа маңызды фактор.